Connect with us

Технологии

Вода не такая, как мы думаем: физики обнаружили скрытое состояние жидкой воды

Published

on

Ученые обнаружили, что вода при определенных условиях имеет два разных жидких состояния.

Вода не похожа ни на одно другое вещество, с которым мы сталкиваемся каждый день. Это одно из немногих веществ, которые могут естественным образом существовать в твердом, жидком и газообразном состоянии одновременно при нормальных условиях. Вода также необычна тем, что в твердом состоянии, то есть в виде льда, она имеет более низкую плотность, чем в жидком состоянии. Теперь физики обнаружили еще одно скрытое свойство воды: в экстремальных условиях вода может разделиться на два отдельных жидких состояния. Исследование опубликовано в журнале Nature Physics, пишет Earth.

Теперь же физики выяснили, что при высоком давлении и низкой температуре вода разделяется на два жидких состояния: с высокой плотностью и с низкой плотностью. После подтверждения это открытие может оказать значительное влияние на мир физики.

Обычно жидкости являются однородными, все молекулы текут вместе и невозможно отличить одну молекулу от другой. Это правило касается и воды. Но более 30 лет назад физики предположили, что при определенной температуре и определенном давлении вода перестает быть однородной жидкостью. Несколько десятилетий эта теория оставалась недоказанной, но новое моделирование ученых подтвердило это предположение.

С помощью суперкомпьютеров ученые создавали моделирование поведения воды в течение двух лет, ведь это потребовало огромного количества данных и расчетов. В результате моделирование помогло физикам определить критическую точку, когда вода спонтанно разделяется на состояние жидкости с высокой и низкой плотностью. Этой критической точкой являются условия, когда вода имеет температуру минус 75 градусов Цельсия и к ней применено давление 1250 атмосфер. В этой критической точке вода демонстрирует резкие колебания между состоянием жидкости с высокой и низкой плотностью. Это неожиданное явление развивается на молекулярном уровне.

Воссоздать необычное поведение воды в контролируемых лабораторных условиях ученые пытаются уже давно, но пока что это не удалось. Авторы исследования считают, что на основе нового моделирования теперь получится воссоздать странную двойственную природу воды во время экспериментов.

Физики считают, что это открытие может потенциально привести к созданию синтетических жидкостей, которые демонстрируют подобные изменения состояний, но в обычных условиях. Это могут быть пористые жидкости, которые ведут себя подобно губкам и способны улавливать загрязняющие вещества или способствовать опреснению воды.

На сегодняшний день открытие физиков предлагает наиболее точное предсказание явления, которое еще никогда не наблюдали напрямую. Но когда будет экспериментальное подтверждение, то оно может изменить представление не только о воде, но и о физике жидкостей.

Источник: Earth

author avatar
Юрій Гай
Народився і живу в місті Біла Церква на Київщині. Закінчив національний університет ім. Драгоманова по спеціальності соціологія. Захоплююсь подорожами та мотоциклами. Професійно займаюсь дизайном і поліграфією. Радий бути в дружній команді Shode.life!
Continue Reading
Advertisement

Технологии

Ученые объяснили загадочное поведение галлия при плавлении

Новое исследование показало, что ковалентные связи в галлии исчезают при плавлении, но вновь появляются при нагревании, что объясняет необычные свойства этого металла.

Published

on

By

Tiny dome-shaped, pearl-like bead resting on the palm of a hand, reflecting light.

Ученые раскрыли давнюю загадку необычного поведения галлия — металла, который плавится почти при комнатной температуре и десятилетиями вызывал вопросы у исследователей.

Ранее считалось, что ковалентные связи между атомами галлия сохраняются даже после перехода металла в жидкое состояние. Однако масштабные компьютерные симуляции показали, что эти связи исчезают в момент плавления.

Самым неожиданным оказалось то, что при дальнейшем нагревании связи начинают формироваться снова. Это открытие опровергает научные представления, сохранявшиеся более 30 лет.

Исследователи считают, что ключевую роль играет энтропия — степень беспорядка в системе. Разрыв связей резко увеличивает беспорядок, стабилизируя жидкое состояние галлия при низких температурах.

Кроме того, ученые выяснили, что поверхность жидкого галлия не является хаотичной: машинное обучение выявило в ней четкие геометрические узоры глубиной в три атомных слоя.

Авторы работы отмечают, что понимание этих процессов может помочь в разработке электроники нового поколения, более эффективных батарей и катализаторов.

Источник:  SciTechDaily

Continue Reading

Технологии

Китай разрабатывает орбитального робота для строительства в космосе

Китайские ученые создают аналог концепции NASA SpiderFab — автономного робота, который сможет изготавливать крупные конструкции прямо на орбите.

Published

on

By

Earth's curved horizon from space, with blue atmospheric glow and starry backdrop

Китайские исследователи работают над собственной версией автономного космического робота, похожего на проект NASA SpiderFab. Такая система в будущем может создавать крупные конструкции прямо на орбите, используя сырье, например катушки углеродного волокна.

Идея заключается в том, чтобы не запускать в космос уже готовые громоздкие объекты, а производить их непосредственно в условиях низкой или нулевой гравитации. Это позволило бы обходить ограничения по размеру, весу и прочности, которые сегодня диктуются возможностями ракет.

Подобные роботы могли бы, по аналогии с пауком, «плести» в космосе солнечные электростанции, антенны и другие элементы инфраструктуры. В теории это открыло бы путь к созданию конструкций, которые слишком велики для транспортировки с Земли.

NASA ранее отложила развитие SpiderFab, однако специалисты Института автоматизации Шэньяна считают концепцию перспективной. Пока китайская разработка находится на земной стадии исследований, но первые испытания выглядят многообещающе.

В лабораторных условиях ученым уже удалось создать уменьшенную модель антенной конструкции. Эксперты считают, что производство и сборка объектов прямо на орбите могут стать ключевой технологией для космических систем нового поколения.

Источник:Interesting Engineering

Continue Reading

Технологии

Ученые предложили новую теорию происхождения вулкана Этна

Исследование показало, что крупнейший активный вулкан Европы может относиться к редкому типу «петит-спот», формирующемуся из глубинных магматических карманов мантии.

Published

on

By

Volcanic eruption with a massive dark ash cloud rising from a mountain, billowing into the sky.

Международная группа ученых предложила новую гипотезу происхождения вулкана Этна, которая может изменить представления о его природе.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Geophysical Research, Этна может формироваться не по классическим геологическим сценариям, а за счет глубинных магматических карманов в верхней мантии Земли.

Этна, расположенная на Сицилии, является самым активным вулканом Европы и извергается несколько раз в год. Несмотря на это, ее происхождение долгое время оставалось не до конца понятным, поскольку она не вписывается ни в одну из традиционных моделей формирования вулканов.

Обычно вулканы образуются на границах тектонических плит, в зонах субдукции или над «горячими точками» мантии. Однако химический состав лавы Этны и ее геологическое положение не соответствуют полностью ни одному из этих механизмов.

Ученые установили, что магма, питающая вулкан, существует в верхней мантии на глубине около 80 километров и поднимается к поверхности рывками через трещины, возникающие при взаимодействии Африканской и Евразийской плит.

На основе этих данных исследователи предположили, что Этна может относиться к редкому типу вулканов «петит-спот» — ранее такие процессы наблюдались только у небольших подводных вулканов.

Полученные результаты помогают объяснить частые извержения Этны и могут улучшить оценку вулканических рисков. Кроме того, они расширяют научное понимание механизмов формирования вулканов в различных тектонических условиях.

Источник:  SciTechDaily

Continue Reading
Advertisement

В тренде